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Name       : Compromise
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Released   : 20081103

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<title>学术活动</title>
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		<div id="logo">
			<h1><a href="#">网络科学 </a></h1>
			<p><a href="#">netsci-china</a></p>
		</div>
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	<div id="page">
		<div id="content">
			<div class="post">
				<h2 class="title">网络科学会议2010</h2>
				<br>
				<p>网络科学国际学院曁学术会议（NetSci2010）将于2010年5月10日至14日分别在美国东北大学（Northeastern University）及麻省理工学院（MIT）举行。<a href="http://www.netsci2010.net/">更多>></a>  </p>
				<div class="entry">
					</tr>
					<tr>
						<td><p align="right"><a href="#">回到顶端</a></p></td>
					</tr>
				</div>
				<p class="meta"></p>
			</div>
			<div class="post">
				<h2 class="title">网络科学会议2009</h2>
				<br>
				<p>国际网络科学会议（NetSci2009）于2009年6月29日至7月3日在意大利威尼斯召开。<a href="http://www.netsci09.net/">更多>></a>  </p>

				<div class="entry">
					</tr>
					<tr>
						<td><p align="right"><a href="#">回到顶端</a></p></td>
					</tr>
				</div>
				<p class="meta"></p>
			</div>
			<div class="post">
				<h2 class="title">网络科学会议2008</h2>
				<br>
				<p>国际网络科学会议（NetSci2008）于2008年6月23日至6月27日在英国诺里奇生命科学学院召开。<a href="http://www.ifr.ac.uk/netsci08/default.html">更多>></a>   </p>
				<div class="entry">
					</tr>
					<tr>
						<td><p align="right"><a href="#">回到顶端</a></p></td>
					</tr>
				</div>
				<p class="meta"></p>
			</div>
			<div class="post">
				<h2 class="title">网络科学会议2007</h2>
				<br>
				<p>国际网络科学会议（NetSci2007）于2007年5月20日至5月25日在美国纽约科学会堂召开。<a href="http://www.nd.edu/~netsci/">更多>></a>  </p>
				<div class="entry">
				</div>
					</tr>
					<tr>
						<td><p align="right"><a href="#">回到顶端</a></p></td>
					</tr>
				<p class="meta"></p>
			</div>
			<div class="post">
				<h2 class="title">网络科学会议2006</h2>
				<br>
				<p>国际网络科学会议（NetSci2007）于2006年5月15日至5月20日在美印第安纳州斯宾塞召开。<a href="http://vw.indiana.edu/netsci06/index.html">更多>></a> </p>
				<div class="entry">
				</div>
					</tr>
					<tr>
						<td><p align="right"><a href="#">回到顶端</a></p></td>
					</tr>
				<p class="meta"></p>
			</div>
			<div class="post">
				<h1 class="title">中国科协第 8 次“新观点新学说学术沙龙”（ 2007.6.14 ～ 6.16, 北京）</h1>
				<div class="entry">
					<table>
						<tr>
							<td>
								<p>主题：仿真是信息时代认识与改造世界的第三种方法吗？ </p>            <p >曾宪钊在 4 月 15 日上午 的开幕会上第二个发言。题目是“仿真科学是 21 世纪科学的一个重要支柱”，摘要及附件如下。 </p>            <p >一、仿真科学与计算科学及网络科学的交叉关系 </p>            <p >2005 年 11 月 1 日 美国科学院发表的 研究报告《网络科学》给出了一个定义：“网络科学是研究利用网络来描述物理、生物和社会现象并建立这些现象预测模型的科学”。模型是网络科学最常见的研究课题之一。 2005 年 5 月 27 日 美国总统的信息技术顾问委员会发表有关 计算科学 的 研究报告把“算法 ( 数值和非数值的 ) 及建模与仿真”作为其 3 个核心组成部分之第一个。参见附件。 </p>            <p >美国科学家 L.V. Bertalanffy 曾指出“每一门科学在广泛的涵义上都可以看作是建立模型”。 计算科学及网络科学均 把建模与仿真作为其核心组成部分。反过来看这种多学科 交叉关系 ， 仿真科学也可以 把 计算科学及网络科学 作为其核心组成部分。 仿真科学的定位应该是主要研究众多学科 建立模型的共性问题和普遍规律。 </p>            <p >二、为了进一步确立 仿真科学的地位，建议： </p>            <p >1. 撰写《仿真科学》研究报告，提供一个仿真科学现状的全景图 </p>            <p >介绍在迅速发展中的仿真科学研究内容、重点问题，国外大学网络科学教学课程和系列讲座，各种有关的国际会议，提供一个仿真科学现状的全景图。 </p>            <p >2. 组织编译、撰写出版 仿真 科学的代表作和教科书 </p>            <p>作为一门科学， 仿真 科学首先必须形成自己的理论，方法，基本概念，专用术语，度量指标体系，工具和技术等。并且在公开出版的学术著作中加以系统论述。 </p>            <p >三、 需要 权衡 “仿真是信息时代认识与改造世界的第三种方法” 这种 提法的 利弊。应该由实践来评定谁是与理论、实验并列的 第三种方法。 </p>            <p>&nbsp; </p>            <p >附件： </p>            <p align="center"><strong>计算科学是 21 世纪科学的第三支柱 </strong></p>            <p>“计算科学已经与理论和实验并列成为科学的第三支柱”，“计算科学是科学发现的第三支柱”，“计算科学是 21 世纪科学的第三支柱”。上述说法已经广泛地在科学文献中被引用 [1] 。 </p>            <p class=>美国 PITAC(President's Information Technology Advisory Committee) 给出了计算科学（ Computational Science ）的一种定义 [1] : </p>            <p class=>计算科学由各种不同类型的部分组成，包括算法，软件，体系结构，应用及设施。计算科学是一个快速成长的多学科交叉领域，使用先进的计算机能力来研究解决复杂的问题。 </p>            <p>计算科学融合了三种不同的元素 : </p>            <p>1. 算法 ( 数值和非数值的 ) 及建模与仿真软件，用于解决科学 ( 例如生物学，物理学和社会科学 ) ，工程和人文科学的问题； </p>            <p>2. 计算机和信息科学，用于解决在开发和优化先进的系统硬件、软件、网络和数据管理系统中的各种计算问题； </p>            <p>3. 计算设施，用于支持解决在科学和工程中的各种计算问题及发展计算机和信息科学。 ）</p>
							</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>
								
								<img src="images/jisuanjikexueshiyi777.jpg" width="480" height="219">
							</td>
						</tr>
						<tr>
							<td>
					<p align="center">图 1. 计算科学定义的示意图 [1] </p>            <p align="center">&nbsp; </p>            <p><strong>参考文献 </strong></p>            <p>[1]Edward D. Lazowska ， Marc R. Benioff. Computational Science: Ensuring America's Competitiveness （ Report to The President ） [R]. President's Information Technology Advisory Committee (PITAC). May 27 ， 2005. http://redrock.ncsa.uiuc.edu/CMG/ . </p>            <p align="center"><strong>&nbsp; </strong></p>
				</td>
				<tr><td>
						<p align="center"><strong>网络科学 </strong></p>            <p>定义 1 网络科学 </p>            <p>网络科学（ Network Science ）是研究利用网络来描述物理、生物和社会现象，建立这些现象预测模型的科学。 </p>            <p>定义 1 引自 2005 年 11 月 1 日 美国科学院国家研究委员会（ National Research Council of The National Academies ）发表的 研究报告《网络科学》 [1] ，该报告指出这是“网络科学的尝试性定义”。 </p>            <p>2005 年 11 月， Barabási 介绍了在无尺度网络研究中成功采用的研究方法，主要是：采用统计学的方法来收集真实网络数据及实验数据，建立模型，进行仿真、分析和预测，注意克服以往一些数学家偏重对网络抽象的数学分析、较少研究真实网络的缺点 [2] 。文献 [1] 还指出网络科学需要采用优化工具 [3] 。 </p>
            <p>综合各种有关文献的观点，文献 [4] 给出了网络科学常用研究方法示意图 2 ，显示了以实验数据、建模（以网络结构与演化等模型为重点）与仿真、优化、分析与预测为重点的网络科学研究方法概貌。文献 [4] 也把图 2 作为简要描述网络科学体系框架的初步尝试。 </p>
	</td></tr>
	  </tr>
  <tr>
    <td height="219" colspan="3" align="center" valign="top"><img src="images/fangfaduo.jpg" width="480" height="219"></td>
  </tr>
  <tr>    <td valign="top"><p align="center" class="style22 style24">&nbsp;</p>
		  <p align="center" class="style22 style24">图 2. 网络科学的研究方法及网络科学体系框架示意 </p>      <p align="left" class="style22"><strong>参考文献 </strong></p>      <p align="left" class="style22">[1] Committee on Network Science for Future Army Applications, Board on Army Science and Technology, Division on Engineering and Physical Sciences, National Research Council of The National Academies. Network Science [R]. Washington , D.C: National Academies Press . 2005. </p>      <p class="style22">[2]Barabási, A. L. Taming complexity[J].Nature Physics. Nature Publishing Group. 2005,(11):68-70 .www.nature.com/naturephysics. </td>				
					</tr>
					<tr>
						<td><p align="right"><a href="#">回到顶端</a></p></td>
					</tr>
			</tr>
			</table>					
				</div>
				<p class="meta"></p>
			</div>
			<div class="post">
				<h2 class="title"><a href="#">“中医多学科沙龙”第六次活动（ 2007 年 5 月 26 日 ，中国中医科学院针灸研究所） </a></h2>
				<div class="entry">
					<p class="style22"> &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不久前，在中国中医科学院针灸研究所举行的第六次中医多学科沙龙会上，来自不同专业、不同单位的学者针对中医经络问题进行了多学科的探讨。首先，主持人张维波介绍了近年来国内外经络研究的现状，指出国内经络研究正处于低潮。近几年来，国家对基础科学特别是中医研究开始加大投资力度，几百万、上千万的经费投向中医基础研究，然而，曾经是中医基础研究中最受重视的经络研究却拿不到钱，与整个中医的发展很不协调。而在国外，经络问题开始受到重视，已有美国、韩国和德国等国学者在国际刊物上发表了经络研究论文，形成了内冷外热的局面。 </p>      <p class="style22">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;张维波指出不同学科的专家之间缺乏交流是阻碍经络发展的重要原因。河北医科大学的 谢浩然 教授承认有危机感，他认为经络问题应该首先由经络故乡的中国人解决，否则将成为民族的耻辱。然而，我国的经络研究进行了四十年却不了了之，原因是没有统一认识。他指出经络实质没有标准是无法统一认识的主要原因，经络是气血通道这条标准不能丢，而气道更重要，血通道不能形成循经感传，气道就是间隙。目前经络研究各搞各的，该做的都作了，需要整合，经络实质合之则有，分之则无，要团结一致才能成功。北京第六医院 李定忠 教授指出，人是由物质、能量和信息所组成，西医主要研究物质，研究的是死人，只有搞清楚经络的能量信息特性才有可能揭示经络之谜。经络的传导具有量子特征，其本质是电磁 - 化学振荡，物质系统只是经络的载体，要从整体、系统自组织的角度理解经络。 </p>      <p class="style22">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;北京炎黄经络中心的 祝总骧 教授介绍了 312 经络锻炼法的应用情况，特别是在海外的推广普及情况。实践表明，经络锻炼对高血压、糖尿病和心脏病的总有效率达到 95% 以上，对一个县的统计结果表明， 312 经络锻炼后的医疗费用从 2004 年的 37 万减少到 2006 年的 15 万，以上事实有力地说明了经络在预防疾病和保健方面的广阔应用前景。北京农学院的穆祥介绍了他的经络有序态毛细血管网假说，实验发现在低电阻经脉线上的微血管呈现同步波动，针刺后同步波动更为明显。他认为经络活动离不开微循环的变化，它具有调节细胞外环境的作用，而微血管的内皮细胞是非常重要的效应感受器，不同经脉的波动频率不同是经脉的重要功能特征。 </p>      <p class="style22">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;科技部 申漳 教授阐述了他对经络的理解 , 认为经络是中医的一个子系统，认识经络首先要认识中医，中医理论是主客合一的产物，观察的角度影响着观察的结果，就象测不准原理。中医的问题之一在观念，是结构决定论的机械唯物论观点，而中医主要讲得是关系；问题之二在体制，学者官员化制约着中医的创新。研究经络必须研究气，目前绝大部分研究的都是实体，解决不了经络问题。北京中医医院谢新才大夫认为经脉与染色体可能存在内在的一一对应性，即经脉是由染色体分化而来，另外，特定经穴与可能不同递质的神经元有关。中北大学信息与通信工程学院 常西廊 教授从信息论角度阐述了经络的信道特性，指出对经络的传统形态认识存在重大方法学缺陷，以往的形态学研究均未给出各类神经、血管、淋巴、间隙、缝隙等的定量分析，他指出单一信道结构（神经、血管、缝隙等）对生命信息传递是不完备的，认为躯体经络信息通道的结构主要服从系统性统计分布规律，不是单一特异实体，其中的组织间隙和体液对其它结构在经脉处的发育具有诱导作用，使其更加丰富。 </p>      <p class="style22">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;北京科技大学信息工程学院 曾宪钊 教授认为经络系统就是利用网络的观点观察复杂的人体系统并抽象而成的一种生物网络模型。人体穴位就是该网络节点，其医疗功能不同且相互联系。根据病症选择不同的穴位进行针灸就是用物理和化学方法产生和扩散刺激的动力学过程。河南中医学院 周立华 教授提出了“经络蛋白耦联带”假说，认为蛋白质是针灸效应的关键物质基础，并运用比较机体循经部位与非经部位皮下结缔组织（分肉之间）中蛋白质差异的研究方法，寻找循经部位的特异蛋白质，在前期实验中初步发现了循经部位存在特异蛋白电泳条带。浙江王冰梅指出，中医药原理不宜用现代科学实验解释论证，观察者在物质世界观察物质现象，是相对静止的，而中医是恒动的四维时空运动，人体各种证型不宜用动物模型，因为人是直立的，与动物受力不同。中医药原理与经络穴位学说是中医不可分割的有机组成部分，而现在却将其条块分割地研究，从根本上背离了中医的基本原则。</p>      <p class="style22">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;北京化工大学信息工程学院 韩建国 教授介绍了运用非介入式经络电信息分析，模拟计算人体血糖含量的实验。他通过测量两个穴位间的电信号传输，计算传输的特征参量，并建立人工神经网络模型，用它计算出相应的仿真血糖指标与实际测量到血糖指标十分接近，说明经络信息与西医指标之间也存在着密切的关系。最后，北京中医药大学的 郭顺根 教授代表南方医科大学原 林 教授介绍了使用数字人体技术发现的循经脉路线样分布的筋膜间隙，指出它是人体的储备支持系统，具有提供干细胞、免疫和调节细胞外环境等功能。与会者对筋膜的深度及经与穴的深度差异进行了深入的讨论。 </p>      <p class="style22">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;本次沙龙对筋膜间隙 - 结缔组织作为经络实质的重要组成部分达成了一定的共识，同时，多数人认为仅研究结构是不够的，应该将结构与功能及针刺效应结合起来研究，也有学者指出，以往经络研究作得工作很多，但做得彻底的很少，如显微解剖的定量分析。以上观点对未来的经络研究具有一定的参考价值。本沙龙参会者中很多是非中医专业的其它学科专家，他们的观点为经络研究注入了新鲜血液，显示了多学科交流在中医研究中的巨大潜力。与会者最后一致呼吁有关部门尽快为经络研究重新立项，使这一中医理论的核心问题早日获得突破，推动中医的发展（根据录音资料整理）。 </p>      <p class="style22">附件：方舟子三否老中医 称经络并不存在 </p>      <p class="style22">&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;方舟子彻底否定“经络”的说法。他认为，根据《黄帝内经》对经络的描述，经络是古人对血管走向的很不准确、很模糊的一个描述。他举出针灸的例子，“现在的科学研究已经证明，针灸起作用是由于针刺激神经系统，在人体内产生了能够起麻醉作用的一种物质，而并非是经络气血等起作用”。（参见 http://www.sina.com.cn, 2007 年 04 月 05 日 07:28, 北京晨报） </p>
					</tr>
					<tr>
						<td><p align="right"><a href="#">回到顶端</a></p></td>
					</tr>
				</div>
				<p class="meta"></p>
			</div>
		</div>
		<!-- end #content -->
		<div id="sidebar">
			<ul>
				<li>
					<h2>学术活动</h2>
					<p></p>
				</li>
			</ul>
		</div>
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